19.一人造衛(wèi)星繞地球沿橢圓軌道運動,則( 。
A.在A、B兩處的速度一樣大B.在A、B兩處的加速度一樣大
C.在A處速度比B處速度大D.在A處加速度比B處加速度大

分析 根據(jù)開普勒第二定律分析衛(wèi)星速度的大。鶕(jù)牛頓第二定律和萬有引力定律列式,分析加速度的大。

解答 解:AB、根據(jù)開普勒第二定律分析可知,近地點速度比遠地點速度大,則衛(wèi)星在A處速度比B處速度大.故A錯誤,C正確.
BD、對于任一衛(wèi)星,根據(jù)牛頓第二定律得 G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$=ma,得 a=G$\frac{M}{{r}^{2}}$,可知,衛(wèi)星到地心的距離越近,加速度越大,則衛(wèi)星在A處加速度比B處加速度大.故B錯誤,D正確.
故選:CD

點評 對于衛(wèi)星各個量的比較問題,關鍵要掌握開普勒第二定律、牛頓第二定律和萬有引力定律,通過列式分析.對于速度,也可以根據(jù)功能關系分析.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列說法中正確的是( 。
A.振動的物體通過平衡位置時,其合外力一定為零
B.電磁波、超聲波均可在真空中傳播
C.可見光在同一玻璃磚中傳播時,波長越長、波速越小
D.以0.75c的速度靠近地球的火箭向地球發(fā)出的光,在地球上測得其速度為c

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10.已知兩個質點相距為r時,它們之間的萬有引力的大小為F;當這兩個質點間的距離變?yōu)?r時,萬有引力的大小變?yōu)椋ā 。?table class="qanwser">A.$\frac{F}{3}$B.$\frac{F}{6}$C.$\frac{F}{9}$D.3F

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7.兩塊質量分別為m1、m2的A、B木板,被一根勁度系數(shù)為k的輕質彈簧拴連在一起,A板在壓力F的作用下處于靜止狀態(tài),如圖所示.撤去F后,A板將做簡諧運動.為了使得撤去F后,A跳起時恰好能帶起B(yǎng)板,則所加壓力F的最小值為( 。
A.m1gB.(m1+m2)gC.2m1gD.2(m1+m2)g

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.某次被測試的汽車質量為m=2×103kg,發(fā)動機的額定功率P=100kW,平直路面上所能提供的最大啟動加速度和最大制動加速度大小均為a=4m/s2,行駛時阻力為車重的k=0.1倍.設汽車在平直公路上從靜止啟動,通過足夠長的距離L=2km,到達終點時必須減速至停止.求該車通過這一距離所需要的最短的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.以下說法中正確的是( 。
A.哥白尼通過觀察行星的運動,提出了日心說,認為行星以橢圓軌道繞太陽運行
B.開普勒通過對行星運動規(guī)律的研究,總結出了萬有引力定律
C.卡文迪許利用扭秤裝置測出了萬有引力常量的數(shù)值
D.萬有引力定律公式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$表明當r等于零時,萬有引力為無窮大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,一個面積為S,匝數(shù)為n的圓形線圈,線圈平面與勻強磁場垂直,且一半在磁場中,在時間t內,磁感應強度的方向不變、大小由B增大到2B,在此過程中,線圈中產(chǎn)生的感應電動勢為( 。
A.$\frac{BS}{t}$B.n$\frac{BS}{t}$C.n$\frac{BS}{2t}$D.n$\frac{2BS}{t}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,力F大小及物體運動的位移s都相同,哪種情況F做功最。ā 。
A.B.C.D.

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9.如圖所示,用長為1m的輕質細線將質量為100g的小球懸掛于O點.小球在外力作用下靜止在A處,此時細線偏離豎直的夾角為60°.現(xiàn)撤去外力,小球由靜止釋放,擺到最低點B時,細線被O點正下方0.25m處的光滑小釘子擋住,小球繼續(xù)向左擺動到最高點時細線偏離豎直方向的夾角60°.小球在運動過程中所受空氣阻力大小恒定,且始終與運動方向相反,重力加速度為10m/s2,π≈3.求小球:
(1)在A處時,所受外力的最小值;
(2)從A運動到C過程空氣阻力做的功;
(3)動能最大時細線偏離豎直方向夾角的正弦值.

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